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摘要:近几年,随着5G通信、智能技术的不断发展与普及应用,通信工程的技术水平也在先前的基础上迅速取得了突破,特别是现阶段基于融媒体、云平台以及物联网等载体技术和智能算法的研究,为信息通信工程的未来创新发展提供了有力支撑,因此,基于多网融合背景的通信工程技术的应用正逐步凸显价值。
关键词:通信工程技术;多网融合;应用研究
引言
随着网络技术、计算机技术及微电子技术的飞速发展,运载火箭通信设备也向智能化、模块化和集成化前进,随着网络系统拓扑结构更为复杂,现役型号中应用的网络架构在节点数量、传输速率和实时性、安全性等方面已经不能满足于当前数据通信需求。因此,有必要开展多网融合架构设计,将有线与无线网络有机结合,充分发挥各自的优势,优化设计全网架构,并在实时性、安全性等方面进行深入研究,以解决箭上及地面等各个复杂电气系统之间高可靠性、高效率、高实时性、建立复杂数据集成网络的需要,进而为全箭飞行试验成功奠定技术基础。
1多网融合技术的概述
所谓的多网融合技术,主要是通过技术层面的手段,把通信工程里面的各类型网络以及信息服务进行综合,同时也会纳入办公自动化以及事故救援查询平台等等,简而言之,也就是与之相关的多个系统都被纳入其中,形成网络控制和宽带信息网相连接的综合体。在连接的过程当中,数据三、我国通信工程应用多网融合技术存在的问题信息传播所依赖的基础就会转化为光纤网络,其中IP成为了协议里面非常重要的一项基础,会在不同子系统的作用之下,形成一种系统性和一体化的管理系统。对于多网融合技术来说,在通信工程的应用实现技术和内容之间的有效结合,也实现了信息网的接入和控制,可以进一步完成管理系统的应用。简而言之,多网融合技术它会借助宽带网络的优势实现科学技术之间的联合使用,促进多种系统进行有效整合,做好分析和管理工作的开展,进一步加强控制。把多网融合技术应用到信息工程当中,可以使得系统性和一体化的管理成为现实,进而提升便捷性,增加用户满意度。
2基于多网融合的通信工程技术应用价值
多网融合技术机制有成本低、效率高、易维护等特点。作为新型网络技术机制,把多网融合应用于通信工程,能充分打破固有的分散、单一的管理模式,有效实现对数据资源传输的标准化监管,体现了新技术体制融合的可塑性和实用性,对未来信息通信技术实现跨越式发展起到指向性的目的。(1)健全现有体制,提升网络技术应用水平现阶段,对不同类型网络融合的分析,其核心价值在于明确现存的网系网络之间存在缺点、协同能力不足等问题,如何从多维、多域全面提升网络技术的稳定性与可靠性是研究的重难点问题。其中,稳定性技术、网络信息传输、QoS控制、宽带数字通信技术、超视距技术等都需要在现有的技术体制内实现能力的大幅跃升,进而保障通信工程技术应用的高效稳定,同时也有利于体系网络应用范围的拓宽。(2)探索新型模式,创新通用网络体系机制,新型的多网融合模式体系构架已经广泛渗入到用户终端的各个环节中。网络平台实际构建在顶层通信技术体系上,通过高效的人工智能、云计算、大数据分析等技术可以实现全域全面的移动通信、过程监管、实时感知和用户体验等,并通过智慧传感网络互通互联,实时共享即时通信、数字宽带、智能交互等多类多型环境,充分展现基于高尖端通信技术体制的多网融合应用平台。
3通信工程应用多网融合技术存在的问题
结合现阶段我国通讯工程项目的整体建设和发展情况进行分析,多网融合技术的出现,以及在通讯工程当中的应用带来了一定的价值,但是也会存在着一定的问题,例如安全隐患就是其中的典型。如果在某个环节当中出现了遭受病毒感染的问题,那么整个系统的正常运行都会受到严重影响,除此之外如果有工作人员出现操作不当的现象,那么因为子系统比较多,也有可能受到严重的影响,而且多子系统的特点也更加容易受到不法分子和网络黑客的攻击,造成一系列难以挽回的严重后果。对于网络业务来说,要互联互通就需要进行路由方面的互引,但是路由互引之后就会存在路由环路方面的问题,需要重点考虑避免环路。
4多网融合技术在通信工程中的应用对策
4.1统筹规划,加强协调沟通
通信工程中的多网融合技术应用属于系统性工程,采用了统筹规划办法。因此为了有效加强对三大运营商的有效协调。应该以技术为准,对其利益格局进行一些合理调整,尽可能通过市场要素配置资源功能,对其差异进行一些合理协调。比如,技术冲突方面的问题,可以采用标准化、规范化的工程运行程度加以处理;运维管理冲突方面的问题,则可以通过集中管理、统一培训的方式加以化解。对于核心的利益冲突问题,则应该尽可能通过市场交易方式,使三者能够在多网融合过程中,以合作共赢的方式,在业务合作中,扩增各自的利益,化解因业务竞争造成的各类矛盾。另外,在通信技术研发方面,我国发展速度相对较快,现阶段大范围推广的5G通信技术已经在传送速度与传送效率方面上升了一个量级,目前应用经验表明其常态化速度均可达到10Gb/s;与传送速度和效率的提升相比,我国多网融合技术在通信工程中的应用范围正在扩大、内容复杂性正在增加、多元化的交互功能正在逐渐增强。
4.2优化顶层,布局终端
尝试改被动模式向积极主动模式转变,降低病毒可能存在的影响。在深入清理安全隐患的同时,加强顶层设计,完善监察监管机制。通过严格落实融合前的系统检查、数据抽样后的准入许可、系统终端建设时的监察工作,全面系统地加强安全保障。值得注意的是,现阶段,可通过人工智能、云计算等技术将各个子系统的融入情况实时融入到系统安全管理监控的范围,在一体化处理系统冗余数据的基础上,通过对监测数据进行分析、研究,实现过程监管与安全保障模式的创新,进而形成标准化的网络安全管理模式。
4.3技术创新
采用多网融合网络架构的地面测发网络系统将实时以太网和标准以太网进行混合组网的多网融合设计,网络数图5SDN的分层架构据根据关键程度、实时性要求进行传输通路选择,重要程度高、实时性高的数据通过实时以太网传输;实时性要求低的数据可通过标准以太网进行传输。推广无线通信、无线传感方式,实现箭地测控系统的“物联网”式网络架构,增强地面测发控的末端感知能力,更为未来实现异构冗余、动态重构提供必要的技术基础。无线方式还有部署灵活方便,避免出现因走线不方便而不能部署的优势,方便设备部署撤收,缩短设备恢复时间,减少射前的工作。
结束语
现阶段,将通信工程技术应用于多网融合机制中,能够切实有效提升数据网络信息的传输速率和传输质量,这对于打破传统体制的技术瓶颈、有效改善信息通信能力水平、高效满足用户终端的智能需求起到了至关重要的作用。与此同时,我们也可以看出此技术在整个融合过程中存在着一定的隐患,安全性机制有待进一步加强,因此还需进行深入的分析研究,进一步推动整个通信领域的高速发展。
参考文献
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